电梯电气原理.共23页
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电梯工作原理及结构图一、电梯工作原理电梯是一种垂直运输设备,通过电动机驱动,使电梯的升降运动实现人员或者物品的快速、安全的运输。
电梯的工作原理主要包括以下几个方面:1.1 电动机驱动电梯的运行离不开电动机的驱动。
电梯通常采用交流电动机或者直流电动机作为驱动源,通过电源系统提供的电能,将电能转化为机械能,驱动电梯的升降运动。
1.2 控制系统电梯的控制系统起着重要的作用,它能够控制电梯的起停、开关门等动作。
控制系统通常由电梯控制器、按钮、传感器等组成。
当乘客按下电梯内或者外的按钮时,控制系统会根据指令来控制电梯的运行。
1.3 安全系统为了保障乘客的安全,电梯还配备了多重安全系统。
其中包括紧急制动器、限速器、安全钳等。
紧急制动器能够在电梯发生故障时迅速刹车,避免发生意外。
限速器能够监测电梯的运行速度,一旦超过安全范围,会自动切断电梯的电源。
安全钳则能够在电梯超过安全高度时,阻挠电梯继续上升。
1.4 平衡系统电梯还配备了平衡系统,主要用于平衡电梯的重力和负荷。
平衡系统通常由配重和平衡绳组成。
配重通过重力作用,与电梯的载荷相平衡,减小电梯电动机的负荷,提高电梯的运行效率。
二、电梯结构图电梯的结构图包括电梯的主要组成部份及其相互关系,下面是一个简化的电梯结构图:2.1 电梯井道电梯井道是电梯的固定运行轨道,通常由钢结构构成。
井道内有电梯轿厢和配重块运行的轨道。
2.2 电梯轿厢电梯轿厢是乘客或者物品运输的空间,通常由钢结构构成。
轿厢内配有按钮、指示灯等设备,用于乘客选择楼层和显示当前楼层。
2.3 电梯门电梯门用于乘客进出电梯轿厢,通常由金属材料制成。
电梯门通常分为外门和内门,外门用于隔离电梯轿厢和楼层空间,内门用于隔离电梯轿厢和电梯井道。
2.4 电梯驱动系统电梯驱动系统由电动机、减速器和传动装置组成。
电动机通过减速器和传动装置将电能转化为机械能,驱动电梯的升降运动。
2.5 电梯导轨电梯导轨用于引导电梯轿厢和配重块的运行轨迹,通常由钢材制成。
继电器控制电梯原理图第一节信号控制电梯功能简述前言因为目前电梯已大多采用多微机网络控制系统,串行通信、智能化管理、变频调速等技术使电梯的可靠性与舒适感大大提高,传统的继电器控制系统已退出了历史的舞台。
所以许多电梯同行对继电器控制系统已非常陌生。
其实电梯的控制逻辑还是从继电器控制系统逐渐进化而来的。
特别是想了解PLC应用及编程的朋友,因为PLC梯形图结构与继电器回路图极为相似,而且我们接触的电梯控制系统中,多少还有一些继电器回路,所以人为一个电梯维修技术人员,我们有必要对继电器控制系统有一些了解。
现在我们以XH(信号控制)电梯为例,来熟悉一下继电器控制电梯的原理。
信号控制电梯功能简述本系统为有司机操作系统。
在轿内操纵箱装有对应层站数的指令按钮。
各层厅门外装有一只召唤盒。
底层只有一只向上方向的召唤按钮。
顶层也装有一只向下方向的召唤按钮。
中间层站各装有两只,分别为向上和向下召唤按钮。
当厅外有人需要搭乘电梯,就根据目的地要求按下向上或向下召唤按钮,召唤信号就被登记。
同时轿内操纵箱上就有显示某层有召唤请求,并且蜂鸣器鸣叫。
司机按照召唤请求需要,按下相应的层站指令按钮。
层站指令被登记并显示。
电梯控制系统根据当前轿厢的位置与指令的要求,自动判断出运行方向,并在操纵箱的方向按钮上显示。
司机根据方向显示,按向上或向下的方向按钮,电梯开始关门,待门全部关好,电梯向上运行,通过压降起动、加速后进入稳速快车运行。
电梯运行过程中,装在厅门外的楼层显示器不断刷新当前轿厢的位置。
当电梯到达目的层时,自动由快车转为慢车,并通过回馈制动使电梯速度逐级下降。
电梯到达平层位置停止运行,制动器抱闸。
随即电梯开门,完成了一个电梯运行的过程。
电梯检修状态的运行:电梯操纵箱、轿顶、机房都装有一只检修开关和上行、下行按钮,当处于检修位时,电梯切断自动定向、快车启动等回路,使电梯只能运行于慢车状态。
检修人员只要按下向上或向下按钮,电梯即慢速上行或下行。
图文解说电梯电气原理知识电梯门锁、检修、抱闸线圈、运行继电器回路1、原理图2、原理说明门锁JMS:在每道厅门和轿门上都设有门电气联锁触点,只有当全部门关闭好后,所有门电气联锁联点闭合,门锁继电器JMS吸合,电梯才能运行。
检修JM:在轿内和轿内都装有检修开关,检修开关拨至检修位时,检修继电器JM吸合,电梯处于检修状态。
抱闸线圈:DZZ在下列四种状态下,抱闸线圈得电,制动器打开:(1)快车上行,即S↑、K↑。
(2)快车下行,即X↑,K↑。
(3)慢车上行,即S↑,M↑。
(4)慢车下行,即X↑、M↑。
电梯开始运行时,因为1A、2A仍未吸合,它们的常闭触点把RZ1短路,所以DZZ得以110V直流电压,电梯启动后经过一段时间延时,1A吸合,使电阻RZ1串联到DZZ线圈中,DZZ两端电压下降至70V左右,称为维持电压。
电容C8的作用是为了DZZ从110V电压降至维持电压时有一个过渡的过程,防止DZZ电压的瞬变而引起误动作。
电阻RZ2构成DZZ的放电回路。
为了防止电梯从快车K转换到慢车M时,DZZ有一个断电的瞬间,所以放入JK延时继电器,从而保证了制动器不会发生两次动作。
运行继电器JYT:当电梯上行接触器S或下行接触器X吸合时,运行继电器JYT吸合,表示电梯在运行之中。
加速与减速延时继电器1、原理图2、原理说明:当司机按下方向按钮启动关门时,通过JYT、1JQ,使J1SA吸合,则时通过R1SA给电容C1SA充电,当电梯开始运行时,JYT↓,J1SA并未立即释放,C1SA通过R1SA对J1SA放电,使J1SA仍吸合一段时间,所以J1SA是延时释放继电器。
当J1SA释放时,一级加速接触器1A吸合,电梯经过降压启动到一级加速后进入稳速快车状态(参看运行回路)。
电梯在快车运行状态时,J2SA、J3SA、J4SA都处于吸合状态,一旦转入慢车,M↑→J2SA延时释放→2A↑→J3SA延时释放→3A↑→J4SA延时释放→4A↑,形成1级、2级、3级减速。
电梯电气原理图讲解电梯是现代建筑中不可或缺的交通工具,它的安全性和可靠性直接关系到人们的生命财产安全。
而电梯的电气原理图则是电梯运行的重要指南,下面我们就来详细讲解电梯电气原理图的相关内容。
首先,电梯电气原理图是电梯系统的重要组成部分,它包括了电梯的所有电气设备的连接方式和工作原理。
通过电梯电气原理图,我们可以清晰地了解电梯系统中各个部件的工作原理和连接方式,为电梯的安全运行提供了重要参考。
在电梯电气原理图中,我们可以看到电梯的主要电气设备包括电动机、控制柜、限速器、门机、照明等。
这些设备通过一定的电气连接方式,实现了电梯的正常运行和安全保护功能。
比如,电梯的电动机通过控制柜中的电气元件实现对电动机的启停、正反转等控制;限速器则通过电气原理图中的连接方式,实现了对电梯的速度监测和安全保护。
除了以上提到的电气设备,电梯电气原理图中还包括了电梯的外部电气连接,比如电梯的外部按钮、显示屏、报警装置等。
这些外部电气设备通过电气原理图中的连接方式,实现了与电梯系统的正常通讯和控制,为乘客提供了方便快捷的乘梯体验。
在电梯电气原理图的设计中,为了保证电梯系统的安全可靠,通常会采用双回路控制、双电源供电等措施。
这些措施可以在一定程度上提高电梯系统的可靠性,保证电梯在突发情况下的安全运行。
总的来说,电梯电气原理图是电梯系统的重要参考依据,它通过清晰的图纸和详细的标注,为电梯的安全运行提供了重要支持。
只有深入理解和掌握电梯电气原理图的内容,才能更好地保证电梯系统的安全可靠运行,为乘客提供更好的出行体验。
通过本文的讲解,相信大家对电梯电气原理图有了更深入的了解,希望能够对大家的学习和工作有所帮助。
同时,也希望大家在使用电梯时,能够注意电梯的安全使用,共同营造一个安全、舒适的出行环境。
电梯电气原理图一.概述不同的电梯,不论采用何种控制方式,总是按轿厢内指令,层站召唤信号要求,向上或向下起动,起行,减速,制动,停站。
电梯的控制主要是指对电梯原动机及开门机的起动,减速,停止,运行方向,指层显示,层站召唤,轿车内指令,安全保护等指令信号进行管理。
操纵是实行每个控制环节的方式和手段。
二.常规继电器控制的典型控制环节1. 自动开关门的控制线路自动门机是安装于轿厢顶上,它在带动轿门启闭时,还需通过机械联动机构带动层门与轿门同步启闭。
为使电梯门在启闭过程中达到快,稳的要求,必须对自动门机系统进行速度调节。
当用小型直流伺服电机时,可用电阻串并联方法。
采用小型交流转矩电动机时,常用加涡流制动器的调速方法。
直流电机调速方法简单,低速时发热较少,交流门机在低速时电机发热厉害,对三相电机的堵转性能及绝缘要求均较高。
2. 轿内指令和层站召唤线路轿内操纵箱上对应每一层楼设一个带灯的按钮,也称指令按钮。
乘客入轿厢后按下要去的目的层站按钮,按钮灯便亮,即轿内指令登记,运行到目的层站后,该指令被消除,按钮灯熄灭。
电梯的层站召唤信号是通过各个楼层门口旁的按钮来实现的。
信号控制或集选控制的电梯,除顶层只有下呼按钮,底层只有上呼按钮外,其余每层都有上下召唤按钮。
3. 电梯的选层定向控制方法常用的机种如下;手柄开关定向井道分层转换开关定向井道永磁开关与继电器组成的逻辑电路定向机械选层器定向双稳态磁开关和电子数字电路定向电子脉冲式选层装置定向4. 电梯的定向,选层线路电梯的方向控制就是根据电梯轿厢内乘客的目的层站指令和各层楼召唤信号与电梯所处层楼位置信号进行比较,凡是在电梯位置信号上方的轿厢内指令和层站召唤信号,令电梯定上行,反之定下行。
方向控制环节必须注意以下几点:轿内召唤指令优先于各层楼召唤指令而定向。
电梯要保持最远层楼乘客召唤信号的方向运行在司机操纵时,当电梯尚未启动运行的情况下,应让司机有强行改变电梯运行方向的可能性在检修状态下,电梯的方向控制由检修人员直接持续揿按轿内操纵箱上或轿厢顶上的方向按钮,电梯才能运行,而当松开方向按钮,电梯即停止。
电梯的电气原理电梯的电气原理是指电梯的控制和动力系统,通过电气设备来实现电动机的控制和电力传输。
电梯电气原理的核心是电梯控制系统,该系统包括电动机、控制器、传感器以及与电机连接的电气线路等。
首先,电梯的动力系统由电动机驱动,常见的电梯动力系统有交流电动机和直流电动机。
电动机的转动力矩驱动电梯的升降运动。
在起升机房里通常装有一台或多台电机,通过牵引装置将动力传输到钢丝绳或液压缸上,使之带动电梯运动。
而电气控制系统则在实现电动机控制和电力传输过程中起到至关重要的作用。
其次,电梯控制系统由控制器、传感器和电气线路组成。
控制器是电梯控制系统的核心,根据电梯的指令和当前状态来控制电梯的运行。
常见的控制器有PLC (可编程逻辑控制器)和微处理器控制器。
传感器用于感知电梯的位置和状态,如楼层显示器和楼层选择器。
电气线路则用于电力传输和控制信号的传递。
在电梯的运行过程中,电梯控制系统通过接受来自用户的指令,并基于传感器感知到的当前楼层位置和状态来决定电梯的运动方式。
当用户在电梯外按下按钮时,控制器会收到指令,并通过电气线路将指令传输到相应的电梯控制器上。
控制器根据接收到的指令来判断电梯是上行、下行还是停止,然后控制电机的运转,带动钢丝绳或液压缸运动,实现电梯的升降。
同时,控制器还通过电气线路将运行状态传输到楼层选择器和楼层显示器上,以便用户了解电梯的位置和状态。
除了基本的升降运动,电梯的电气控制系统还要考虑安全和保护等方面的功能。
比如电梯在运行过程中需要实时监测行程位置,以便控制器判断和控制电梯的运动方向和速度。
同时,电梯还需要安装相应的安全装置,如限速器、安全门、紧急停车按钮等,以保证电梯的安全运行。
当电梯出现故障或发生紧急情况时,控制器会根据传感器的信号来判断,并采取相应的措施,如紧急停车、警报和故障诊断等。
总结起来,电梯的电气原理是指通过电动机、控制器、传感器和电气线路等设备实现电梯的控制和动力传输。
电梯控制系统通过接收用户指令、传感器信号,并控制电动机的运转来实现电梯的升降运动。